CZ283449B6 - High-alloy abrasion-resistant manganese steel - Google Patents

High-alloy abrasion-resistant manganese steel Download PDF

Info

Publication number
CZ283449B6
CZ283449B6 CZ931125A CZ112593A CZ283449B6 CZ 283449 B6 CZ283449 B6 CZ 283449B6 CZ 931125 A CZ931125 A CZ 931125A CZ 112593 A CZ112593 A CZ 112593A CZ 283449 B6 CZ283449 B6 CZ 283449B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
weight
traces
manganese steel
alloy abrasion
components
Prior art date
Application number
CZ931125A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CZ112593A3 (en
Inventor
Josef Ing. Špunda
Vlastimil Ing. Jančík
Original Assignee
Přerovské Strojírny, A.S.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Přerovské Strojírny, A.S. filed Critical Přerovské Strojírny, A.S.
Priority to CZ931125A priority Critical patent/CZ283449B6/en
Priority to SK919-93A priority patent/SK281053B6/en
Publication of CZ112593A3 publication Critical patent/CZ112593A3/en
Publication of CZ283449B6 publication Critical patent/CZ283449B6/en

Links

Landscapes

  • Heat Treatment Of Steel (AREA)

Abstract

This high-alloy abrasion-resistant manganese steel for parts exposed during the working process to abrasive wear with the co-action of pressure and shocks contains a percentage by weight as the basic components 1.10 to 1.50 % of carbon, 15.00 to 20.00 % of manganese, 0.30 to 1.00% of silicon, 0.30 to 2.50 % of chromium, 0.020 to 0.10% of aluminium, the rest is iron, and it also contains in percent by weight permissible harmless components: traces up to 1.50% of nickel, traces up to 2.50% of molybdenum, and traces up to 0.80% of copper, and harmful components: phosphorus with an upper permissible limit of content by weight of 0.080%, and sulphur with the upper permissible limit of content by weight of 0.015%.

Description

Vynález se týká vysokolegované manganové (Mn) oceli, použitelné pro otěruvzdomé dílce, vystavené v pracovním procesu abrazivnímu opotřebování za spolupůsobení značných tlaků a rázů, s výhodou použité pro silnostěnné dílce.BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to high-alloy manganese (Mn) steels for use in wear-resistant components subjected to abrasive wear in the working process under the action of considerable pressures and impacts, preferably used for thick-walled components.

Dosavadní stav technikyBACKGROUND OF THE INVENTION

Je známo, že oceli, obsahující hmotnostně více než 1 % uhlíku a 10 % manganu, po vhodném tepelném zpracování mají vysokou houževnatost a schopnost povrchově, rázy a tlaky se zpevňovat. Výhodné je použít oceli, obsahující 15-25 % manganu, případně legované dalšími karbidotvomými složkami, jako je např. chrom, molybden a podobně.It is known that steels containing more than 1% carbon and 10% manganese by weight, after suitable heat treatment, have high toughness and surface, impact and pressure strength properties. It is preferred to use steels containing 15-25% manganese optionally alloyed with other carbide-forming components such as chromium, molybdenum and the like.

Spolu se zvýšeným hmotnostním obsahem manganu však roste sklon těchto ocelí ke vzniku dendritické struktury a s tím souvisí snížení mechanických hodnot i otěruvzdomosti. Tento metalurgický jev je podstatně zesilován zvyšující se tloušťkou dílce. Vzniklá dendritická struktura se nedá odstranit tepelným zpracováním a znamená výrazné nebezpečí lomů otěruvzdomých dílců.However, along with the increased manganese content by weight, the tendency of these steels to develop a dendritic structure increases, and this results in a decrease in mechanical values and abrasion resistance. This metallurgical phenomenon is substantially enhanced by increasing the thickness of the panel. The resulting dendritic structure cannot be removed by heat treatment and represents a significant risk of fracture of wear-resistant components.

Podstata vynálezuSUMMARY OF THE INVENTION

Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje vysokolegovaná otěruvzdorná manganová ocel pro součásti, vystavené v pracovním procesu abrazivnímu opotřebení za spolupůsobení tlaků a rázů, jejíž podstata spočívá v tom, že obsahuje v procentech hmotnostních jako základní složky 1,10 až 1,50% uhlíku, 15,00 až 20,00% manganu, 0,30 až 1,00% křemíku 0,30 až 2,50% chrómu, 0,020 až 0,10% hliníku, zbytek železo, a dále obsahuje v procentech hmotnostních přípustné neškodlivé složky v rozsahu stopy až 1,50 % niklu, stopy až 2,50 % molybdenu a stopy až 0,80 % mědi, a škodlivé složky fosfor s horní přípustnou hranicí hmotnostního obsahu 0,080% a síru s horní přípustnou hranicí hmotnostního obsahu 0,015%, a že dále obsahuje, v procentech hmotnostních, jako mikrolegující složky 0,10 až 0,20 % vanadu, 0,020 až 0,10 % titanu a 0,001 až 0,005% bóru, a že součet hmotnostních obsahů mikrolegujících složek je maximálně 0,25 %.These disadvantages are largely eliminated by high-alloy abrasion-resistant manganese steel for workpieces subjected to abrasive wear under the action of pressures and impacts, which consists of a percentage by weight of 1.10 to 1.50% carbon as the constituent component. 00 to 20.00% of manganese, 0.30 to 1.00% of silicon 0.30 to 2.50% of chromium, 0.020 to 0.10% of aluminum, the remainder iron, and further contains, by weight, acceptable non-harmful components in the range of traces up to 1.50% nickel, traces up to 2.50% molybdenum and traces up to 0.80% copper, and harmful phosphorus constituents with an upper limit of 0.080% by weight and sulfur with an upper limit of 0.015% by weight, and that contains, by weight, as micro-alloying constituents 0,10 to 0,20% vanadium, 0,020 to 0,10% of titanium and 0,001 to 0,005% of boron, and that the sum of the contents of micro-alloying constituents is not more than 0,2 5%.

Příklady provedení vynálezuDETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

Příkladné provedení vynálezu bylo ověřeno na Čtyřech uvedených zkušebních tavbách :An exemplary embodiment of the invention has been verified on the following four test melts:

Prvky Elements hmotnostní % weight% Př. č.l Ex. č.l č.2 No.2 č.3 č.3 č.4 č.4 C C 1,23 1,23 1,38 1.38 1,4 1.4 1,32 1.32 Mn Mn 18,60 18.60 17,40 17.40 17,2 17.2 17,05 17.05 Si Si 0,75 0.75 0,80 0.80 0,65 0.65 0,70 0.70 P P 0,042 0,042 0,048 0,048 0,051 0.051 0,080 0,080 S WITH 0,008 0.008 0,006 0.006 0,008 0.008 0,005 0.005

- 1 CZ 283449 B6 pokračovaní- 1 GB 283449 B6 continued

Prvky Elements hmotnostní % weight% Př.č.l Př.č.l č.2 No.2 č.3 č.3 č.4 č.4 Cr Cr 0,69 0.69 2,05 2.05 2,50 2.50 1,85 1.85 V IN 0,16 0.16 0,10 0.10 0,18 0.18 0,03 0.03 Ti Ti 0,04 0.04 0,08 0.08 0,05 0.05 stopy tracks B (B) 0,005 0.005 0,003 0.003 0,002 0,002 st°py st ° py

Obsah přípustných neškodlivých prvků (složek) v procentech hmotnostních: měď Cu 0,001 až 0,80 %, hliník Al 0,001 až 0,100 %, nikl Ni 0,001 až 1,500 %, molybden Mo 0,001 až 2,500 %, wolfram W 0,009 až 1,000%. Tyto prvky v uvedených koncentracích mohou být ve výše uvedené oceli, avšak zásadně neovlivní vlastnosti odlitků, jako např. lišty, čelisti, kužely a plotny. Spíše jde o jejich cenovou náročnost.Content of allowable non-harmful elements (components) in weight percent: copper Cu 0.001 to 0.80%, aluminum Al 0.001 to 0.100%, nickel Ni 0.001 to 1.500%, molybdenum Mo 0.001 to 2.500%, tungsten W 0.009 to 1,000%. These elements at the indicated concentrations may be in the above steel, but do not substantially affect the properties of the castings, such as bars, jaws, cones and plates. Rather, they are cost-intensive.

Dezoxidace oceli byla prováděna jednak v peci Al před přidáním FeMn, FeCr, FeV, jednak v pánvi Al současně s přidáním FeTi a FeB. Licí teplota je co nejnižší, tj. 1490 až 1530 °C, avšak musí odpovídat tloušťce odlévaných odlitků a jejich hmotnosti. Kvalita dezoxidace i řízení licí teploty umožňuje použít nižší dávky mikrolegujících prvků a umožňuje jejich významnější vliv na strukturu oceli.Deoxidation of the steel was carried out in the Al furnace before the addition of FeMn, FeCr, FeV, and in the Al ladle simultaneously with the addition of FeTi and FeB. The casting temperature is as low as possible, i.e. 1490 to 1530 ° C, but must correspond to the thickness of the castings and their weight. The quality of deoxidation and casting temperature control allow the use of lower batches of micro-alloying elements and allow their significant influence on the steel structure.

Zkoušky struktur byly provedeny na odlévaných hranolech 100 x 100 x 1500 mm. V oceli dle př. č. 4 se vyskytla dendritická struktura až do středu odlitku. U zkušebních odlitků Φ 40 x 40 x 100 byla i u př. č. 4 podstatně méně výrazná dendritická struktura.Structure tests were performed on cast prisms of 100 x 100 x 1500 mm. In the steel according to example 4, a dendritic structure occurred up to the center of the casting. In the case of test castings Φ 40 x 40 x 100 the dendritic structure was significantly less pronounced even in the case of No. 4.

Po tepelném zpracování, sestávajícím z austenitizačního žíhání na teplotu 1050 až 1130°C s následným rychlým ochlazením do vody byly odebrány vzorky pro zjištění otěruvzdomosti dle Bonda. Jako abrazivum sloužil znělec, etalonový materiál je ocel.After heat treatment consisting of austenitizing annealing to a temperature of 1050 to 1130 ° C followed by rapid cooling into water, samples were taken to determine the Bond abrasion resistance. The jingle served as the abrasive, the standard material is steel.

Výsledky poměrné otěruvzdomosti:Results of relative abrasion resistance:

ocel dle př. 1 - Ψ abr. -5,06steel according to example 1 - Ψ abr. -5.06

- Ψ abr. -5,38- Ψ abr. -5.38

- Ψ abr. -5,70- Ψ abr. -5.70

- Ψ abr. -4,65- Ψ abr. -4.65

Další mechanické vlastnosti :Other mechanical properties:

TvrdostHardness

Re mez kluzuRe yield strength

Rm mez pevnostiRm breaking strength

ISO-V vrub, houževnatostiISO-V notch, toughness

A5 zúženíA5 taper

200 až 250 HB min. 400 MPa200 to 250 HB min. 400 MPa

700 až 900 MPa min. 60 J min. 20 %700 to 900 MPa min. 60 J min. 20%

Průmyslová využitelnostIndustrial applicability

Vysokolegovaná Mn otěruvzdomá ocel podle vynálezu je vhodná pro otěruvzdomé dílce, jako např. lišty odrazových drtičů, čelisti pro čelisťové drtiče, kužely a pláště kuželových drtičů, kladivové drtiče apod. Dále pro všechny účely použití otěruvzdomých dílců zařízení, kde dochází k velkým rázům, např. při rozmělňování stavebních demolicí, demolicích silničních a letištních ploch a podobně.The high-alloy Mn abrasion-resistant steel according to the invention is suitable for abrasion-resistant components, such as impact crushers, jaw crushers, cones and cone shells, hammer crushers and the like. in the disintegration of building demolition, demolition of road and airport areas and the like.

Claims (3)

1. Vysokolegovaná otěruvzdomá manganová ocel pro součásti, vystavené v pracovním procesu abrazivnímu opotřebení za spolupůsobení tlaků a rázů, vyznačující se tím, že obsahuje v procentech hmotnostních jako základní složky 1,10 až 1,50% uhlíku, 15,00 až 20,00 % manganu, 0,30 až 1,00 % křemíku, 0,30 až 2,50 % chrómu, 0,020 až 0,10 % hliníku, zbytek železo, a dále obsahuje v procentech hmotnostních přípustné neškodlivé složky v rozsahu stopy až 1,50 % niklu, stopy až 2,50 % molybdenu a stopy až 0,80 % mědi a škodlivé složky fosfor s horní přípustnou hranicí hmotnosti obsahu 0,080 % a síru s horní přípustnou hranicí hmotnostního obsahu 0,015 %.1. High-alloy abrasion-resistant manganese steel for workpieces subjected to abrasive wear under the action of pressures and impacts, characterized in that it contains, as a percentage by weight, 1,10 to 1,50% of carbon, 15,00 to 20,00 % of manganese, 0.30 to 1.00% of silicon, 0.30 to 2.50% of chromium, 0.020 to 0.10% of aluminum, the remainder iron, and further contains, by weight, the permissible harmful components in the trace range up to 1.50 % of nickel, traces of up to 2.50% molybdenum and traces of up to 0.80% of copper and harmful phosphorus constituents with an upper weight limit of 0.080% and sulfur with an upper weight limit of 0.015%. 2. Vysokolegovaná otěruvzdomá manganová ocel podle nároku 1, vyznačující se tím, že dále obsahuje v procentech hmotnostních jako mikrolegující složky 0,10 až 0,20 % vanadu, 0,020 až 0,10 % titanu a 0,001 až 0,005 % bóru.The high-alloy abrasion-resistant manganese steel according to claim 1, further comprising, as a percentage by weight, as micro-alloying components, 0.10 to 0.20% vanadium, 0.020 to 0.10% titanium and 0.001 to 0.005% boron. 3. Vysokolegovaná otěruvzdomá manganová ocel podle nároku 2, vyznačující se t í m , že součet hmotnostních obsahů mikrolegujících složek je maximálně 0,25 %.3. The high-alloy abrasion-resistant manganese steel of claim 2, wherein the sum of the contents of the micro-alloying components is at most 0.25%.
CZ931125A 1993-06-10 1993-06-10 High-alloy abrasion-resistant manganese steel CZ283449B6 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ931125A CZ283449B6 (en) 1993-06-10 1993-06-10 High-alloy abrasion-resistant manganese steel
SK919-93A SK281053B6 (en) 1993-06-10 1993-08-27 High-alloy abrasion-resistant manganese steel

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ931125A CZ283449B6 (en) 1993-06-10 1993-06-10 High-alloy abrasion-resistant manganese steel

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ112593A3 CZ112593A3 (en) 1995-05-17
CZ283449B6 true CZ283449B6 (en) 1998-04-15

Family

ID=5462794

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ931125A CZ283449B6 (en) 1993-06-10 1993-06-10 High-alloy abrasion-resistant manganese steel

Country Status (2)

Country Link
CZ (1) CZ283449B6 (en)
SK (1) SK281053B6 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ304928B6 (en) * 2000-12-06 2015-01-28 Thyssen Krupp Stahl Ag Process for producing steel strips by hot rolling

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014104706A1 (en) * 2012-12-26 2014-07-03 주식회사 포스코 High strength austenitic-based steel with remarkable toughness of welding heat-affected zone and preparation method therefor

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ304928B6 (en) * 2000-12-06 2015-01-28 Thyssen Krupp Stahl Ag Process for producing steel strips by hot rolling

Also Published As

Publication number Publication date
CZ112593A3 (en) 1995-05-17
SK281053B6 (en) 2000-11-07
SK91993A3 (en) 1996-08-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Smith et al. RETRACTED: Development of high-manganese steels for heavy duty cast-to-shape applications
Subramanyam et al. Austenitic manganese steels
El-Banna Effect of preheat on welding of ductile cast iron
EP2881486B1 (en) Abrasion resistant steel plate with high strength and high toughness, and process for preparing same
EP0147422A1 (en) Tough, wear- and abrasion-resistant, high chromium hypereutectic white iron
AU599105B2 (en) Alloy steel product, die blocks and other forgings and castings made thereof and a method to manufacture the product
US5678753A (en) Welding for spheroidal graphic cast iron material
CN110358980A (en) A kind of Super-high Manganese cast steel liner plate and preparation method thereof
Voigt et al. Study of heat-affected zone structures in ductile cast iron.
Bhatnagar et al. A review on weldability of cast iron
CZ283449B6 (en) High-alloy abrasion-resistant manganese steel
Smith et al. Austenitic manganese steels–developments for heavy haul rail transportation
Carrasco et al. Weldability of ductile cast iron using AISI-316L stainless steel ER rod
US5069871A (en) Method of using an austenitic steel alloy as a wear part subject to gouging abrasion type metal loss
RG et al. Development of Fe3Al based intermetallic alloys by electroslag remelting
US4377422A (en) Hadfield's steel containing 2% vanadium
Becker High-speed steel: the development, nature, treatment, and use of high-speed steels, together with some suggestions as to the problems involved in their use
Blickensderfer et al. Spalling of high-chromium white cast iron balls subjected to repetitive impact
Heller et al. Modern development in rail steel metallurgy and production
Omole et al. Evaluation of ductile iron produced using rotary furnace with variable compositions of magnesium addition
US3929423A (en) Hot work forging die block and method of manufacture thereof
DK144660B (en) WASTE MATERIALS FOR Wear layers of heat processing tools
Kuyucak Different electric arc furnace melting practices for the austenitic(Hadfield's) manganese steel, and their influence on the nitrogen problem
RU2037551C1 (en) Pig iron
RU2085595C1 (en) Process for thermotreatment of products from wear resistant ferromagnetic steel

Legal Events

Date Code Title Description
IF00 In force as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20090610